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控制与算法 PWM控制 功率模块 ★ 3.0

基于高阶快速终端滑模负载转矩观测器的感应电机驱动抗扰速度控制

Antidisturbance Speed Control for Induction Machine Drives Using High-Order Fast Terminal Sliding-Mode Load Torque Observer

Bo Wang · Cheng Luo · Yong Yu · Gaolin Wang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年9月

针对感应电机驱动中传统PI控制器在负载突变时性能下降的问题,本文提出了一种非线性控制策略。通过引入高阶快速终端滑模负载转矩观测器,增强了速度环的抗扰动能力,实现了更优的动态响应和稳态精度。

解读: 该研究提出的高阶滑模观测器与抗扰控制策略,对阳光电源的风电变流器及储能系统中的电机驱动控制具有参考价值。在风电变流器中,电机侧控制的动态响应直接影响风能捕获效率;在储能系统(如PowerTitan)的辅助系统或工业驱动应用中,该算法可提升系统在复杂工况下的鲁棒性。建议研发团队评估该滑模控制在变流器数...

控制与算法 PWM控制 功率模块 ★ 3.0

基于滑模观测器的永磁同步电机负载转矩与转动惯量辨识

Load Torque and Moment of Inertia Identification for Permanent Magnet Synchronous Motor Drives Based on Sliding Mode Observer

Chuanqiang Lian · Fei Xiao · Shan Gao · Jilong Liu · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年6月

本文提出了一种用于永磁同步电机驱动系统的负载转矩观测器及两种转动惯量辨识方法。首先,基于滑模观测器设计了负载转矩辨识方案,充分考虑了转动惯量、电磁转矩及粘性摩擦系数的不匹配问题,并对滑模抖振现象进行了深入分析。

解读: 该文献提出的电机控制算法主要针对永磁同步电机(PMSM)的精确转矩与惯量辨识,在阳光电源的产品线中,该技术可应用于风电变流器(风机变桨与偏航控制系统)以及储能系统中的辅助电机驱动。通过滑模观测器提升电机控制的鲁棒性,有助于优化风电变流器在复杂工况下的动态响应性能。建议研发团队关注该算法在减小抖振方面...

控制与算法 PWM控制 功率模块 ★ 3.0

用于速度环PI参数优化的在线惯量辨识算法

On-line Inertia Identification Algorithm for PI Parameters Optimization in Speed Loop

Li Niu · Dianguo Xu · Ming Yang · Xianguo Gui 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年2月

本文提出了一种结合负载转矩观测器的在线惯量辨识新方法,旨在优化伺服系统的速度环PID参数。该算法采用固定阶递归经验频域最优参数估计,以提升速度环的动态性能。通过引入负载转矩观测器,能够有效解耦干扰,实现对系统惯量的实时精准辨识。

解读: 该技术主要针对伺服系统的速度环控制,虽然与阳光电源核心的光伏逆变器和储能PCS产品线存在差异,但其核心的“在线参数辨识”与“负载观测”思想对提升电力电子变换器的动态响应具有参考价值。在阳光电源的风电变流器产品线中,电机侧控制涉及类似的转矩与转速调节,该算法可用于优化变流器的动态跟踪性能。此外,在储能...

控制与算法 模型预测控制MPC PWM控制 ★ 3.0

基于滑模负载转矩观测器的单预测步长FCS-MPDSC以提升表贴式永磁同步电机动态性能

SM Load Torque Observer-Based FCS-MPDSC With Single Prediction Horizon for High Dynamics of Surface-Mounted PMSM

Chao Gong · Yihua Hu · Kai Ni · Jinglin Liu 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年1月

为提升表贴式永磁同步电机(PMSM)的动态性能,本文提出了一种改进的有限控制集模型预测直接速度控制(FCS-MPDSC)策略。该策略仅包含一个速度控制环,通过引入负载转矩观测器并采用单步预测方法,在简化计算复杂度的同时,显著优化了系统的动态响应能力。

解读: 该研究提出的单步长模型预测控制与负载观测器技术,主要应用于高性能电机驱动领域。对于阳光电源而言,该算法可优化风电变流器中发电机侧的控制性能,提升风机在复杂工况下的动态响应与稳定性。此外,该技术在电动汽车充电桩的功率模块控制或未来储能系统中的旋转机械控制(如飞轮储能)方面具有潜在的参考价值。建议研发团...